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二氧化锡包覆多壁碳纳米管的室温氢敏性能

孙雪 , 方海涛 , 余慧龙 , 储一 , 张宝友 , 杜金红 , 王大伟 , 李峰 , 王福平

新型炭材料

采用SnCl2溶液法制备二氧化锡包覆多壁碳纳米管(SnO2 coated multi-wall carbon nanotubes,SnO2/MWCNTs), 研究了SnO2/MWCNTs的室温氢敏性能.SEM和TEM形貌观察表明: 粒径5nm的SnO2均匀包覆在MWCNTs表面,并形成连续的包覆层.氢敏性能测试表明:SnO2/MWCNTs材料具有室温氢敏性能,可以实现体积浓度0.01%氢气的检测.在对0.1%氢/氩混合气的室温氢敏测试中发现,当通入空气后出现电流反向波动的现象,这是由于空气中的O2与样品周围的H2生成H2O并吸附在SnO2表面,降低了SnO2/MWCNTs的电阻,随后由于O2的竞争吸附,H2O又脱附所导致.这一电流反向波动现象暗示SnO2/MWCNTs具有室温湿敏性能.

关键词: 二氧化锡 , 包覆 , 多壁碳纳米管 , 氢敏性能

数控纤维缠绕机芯模处理软件的研究

贾延林 , 邵文华 , 路华 , 王永章 , 孙雪

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.1999.04.011

给出了离散点输入芯模的数学处理过程,从而对任意给定的芯模轮廓曲线有了统一的处理方法,统一了芯模输入,为非测地线缠绕软件的输入芯模"微元化"提供了理论依据,并为后面的缠绕计算奠定了基础.

关键词: 离散点 , 输入芯模 , 数学处理

多元醇方法制备SnO2包覆碳纳米管复合材料

孙雪 , 余慧龙 , 张宝友 , 储一 , 王福平

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2008.01.028

本文采用SnC2O4·2H2O为Sn源和乙二醇(ethylene glycol,EG)为反应介质的多元醇法,制备得到SnO2包覆多壁碳纳米管复合材料(SnO2/MWNTs),其中SnO2是通过EG中溶解的O2氧化Sn2+反应生成的.没有加入MWNTs的情况下,SnC2O4·2H2O的水解反应生成Sn6O4(OH)4,SnC2O4·2H2O与EG之间的聚合反应生成聚羟基乙酸锡,由于水解反应降低了EG中Sn2+的浓度,使得聚羟基乙酸锡产量较低.加入MWNTs后,仅有少量聚羟基乙酸锡生成,且没有Sn6O4(OH)4生成,主要产物为包覆在MWNTs表面的SnO2.这是由于SnO2在EG中的溶解度极低,随O2氧化Sn2+反应进行,EG中的Sn2+浓度不断降低,Sn6O4(OH)4的溶解结晶平衡不断向溶解的方向进行,并最终转化为SnO2.以上对多元醇法制备SnO2/MWNTs合成机理的理解,将有助于采用类似的方法设计合理条件制备得到其他种类金属氧化物包覆碳纳米管的复合材料.

关键词: 二氧化锡 , 碳纳米管 , 多元醇 , 纳米复合材料

Al-Mg-Sc-Zr合金冷轧板材的超塑性变形行为

孙雪 , 潘清林 , 李梦佳 , 史运嘉 , 严杰

中国有色金属学报

在温度450~520℃和1.67×10-3~1.00×10-1s-1初始应变速率条件下对Al-Mg-Sc-Zr合金冷轧板材进行拉伸实验,研究该合金的超塑性流变行为,探讨其超塑性变形机理.结果表明:随着变形温度的升高,伸长率先增加后减小,在500℃和初始应变速率6.67×10-3S-1条件下获得的最大伸长率为740%.合金的应变速率敏感因子为0.40,激活能为101 kJ/mol;在超塑性变形过程中,合金组织发生明显的动态再结晶,使原始纤维状晶粒等轴化;A13(Sc,Zr)粒子可有效钉扎晶界,抑制晶粒长大;超塑性变形过程的主要变形机制为晶界滑移,协调机制为晶界扩散控制的位错蠕变.

关键词: Al-Mg-Sc-Zr合金 , 冷轧 , 超塑性 , 变形

在役埋地旧管网阴极保护技术研究

李淑英 , 任厚珉 , 孙雪

腐蚀与防护

介绍了仪征化纤公司已运行了18年的在役埋地密集型管网的特点.把整个保护对象分成20个局部区域,采取外加电流为主,牺牲阳极为辅的阴极保护方案,分别调节每个区域的保护电流.设计制造了一种两端呈空腔的┸型稀土改性高硅铸铁辅助阳极,采取浅埋分散式水平埋设,确保阴极保护电流的均匀分布.几年的跟踪测试数据表明,阴极保护效果较好.

关键词: 阴极保护 , 管网 , 辅助阳极

炭黑生成过程的研究

孙雪 , 张大为 , 宁桂玲

材料导报

研究了炭黑在工业丙烷/空气体系中通过不完全燃烧方法生成的过程.通过改变氧化气体种类和进气条件,计算了炉气成分及含量,并对燃料的气化和热解过程以及中间产物对炭黑物理化学性能的影响进行了分析,得到炭黑产量最高的工况和乙炔浓度沿反应器垂直方向的分布函数,并对燃烧中颗粒的生长过程进行了计算与分析.

关键词: 炭黑 , 纳米 , 工业丙烷

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